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公开(公告)号:CN101225451A
公开(公告)日:2008-07-23
申请号:CN200810017352.2
申请日:2008-01-21
Applicant: 陕西科技大学
IPC: C14C3/22
Abstract: 本发明涉及到一种皮革复鞣剂的制备方法,特别涉及到一种端醛基超支化聚合物皮革复鞣剂及其制备方法。本发明要克服现有技术存在的反应活性较低、使用量大且效果不明显的缺点。其技术方案是:一种端醛基超支化聚合物皮革复鞣剂,由下述制备方法制得,首先将丙烯酸酯与醇胺进行混合,加入适量的低碳链脂肪醇作为溶剂,搅拌反应后,减压除去溶剂,加入酸性催化剂进行酸性催化,抽真空反应,制得端羟基超支化聚胺-酯;然后将端羟基超支化聚胺酯与使用前蒸馏除水的戊二醛混合,加入酸性催化剂,搅拌反应即可。本发明能显著提高胶原纤维的撕裂强度,对胶原纤维表现出很好的增强作用,同时使用量小,具有高效环保的特性。
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公开(公告)号:CN101225450A
公开(公告)日:2008-07-23
申请号:CN200810017353.7
申请日:2008-01-21
Applicant: 陕西科技大学
Abstract: 本发明涉及的是皮革加工工艺,特别是一种山羊皮手套革的无铬鞣制生产工艺。本发明要解决现有的铬鞣制革技术中含铬污水严重污染环境的问题。本发明的目的通过以下技术方案实现:一种山羊皮手套革的无铬鞣制生产工艺,包括有下述的步骤,软化→浸酸→有机膦鞣制→氧化→搭马静置→挤水伸展→削匀→水洗→脱脂、漂洗→水洗→复鞣加脂→水洗,然后按常规的铬鞣后续工艺进行。本发明的优点是:可以克服重金属铬对环境的污染,降低企业污水处理的成本,所生产的环保型山羊手套革手感柔软、丰满、富有弹性、飘逸、粒面平细、颜色鲜艳,成革甲醛含量符合生态皮革的标准,收缩温度(Ts)高达88℃以上,物理机械性能完全能达到常规铬鞣革的要求。
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公开(公告)号:CN1834158A
公开(公告)日:2006-09-20
申请号:CN200610042696.X
申请日:2006-04-18
Applicant: 陕西科技大学
Abstract: 本发明涉及一种除醛剂的制备工艺技术领域,特别涉及一种利用皮革下脚料制备除醛剂的方法。本发明的目的是要克服现有技术存在的挥发性大、不适于工业上大量使用的问题。为克服现有技术存在的问题,本发明采用的制备方法是:一种利用皮革下脚料制备除醛剂的方法,包括下述步骤,(1)水解提取胶原:(2)制备水解胶原液:用胰酶对提取的胶原作进一步的水解,通过对水解胶原液除醛量的测定来确定水解程度,当甲醛含量达到0.25mg/L以下时停止水解;(3)氨基化改性:用乙二胺和碳二亚胺进行氨基化改性制得氨基化水解胶原液;(4)加入2%~5%(以氨基化水解胶原液质量计)的非离子表面活性剂和两性表面活性剂进行物理改性得到产物。
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公开(公告)号:CN118932122A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411108354.8
申请日:2024-08-13
Applicant: 陕西科技大学
Abstract: 本发明公开了一种氧化矿源黄腐酸无铬鞣剂及其制备方法和应用,属于环境科学与个人热管理技术领域。将矿源黄腐酸溶于去离子水中,得到矿源黄腐酸溶液,再加入ZrOCl2和H2O2,搅拌反应后,冷冻干燥,得到氧化矿源黄腐酸无铬鞣剂;在皮革的鞣制过程中加入氧化矿源黄腐酸无铬鞣剂,氧化矿源黄腐酸无铬鞣剂与皮革的皮胶原纤维形成配位交联和多点氢键交联,同步实现皮革染色和光热转化。制备的氧化矿源黄腐酸无铬鞣剂具有更小的分子尺寸和更丰富的含氧官能团。在皮革鞣制过程中,氧化矿源黄腐酸无铬鞣剂与ZrOCl2中的Zr离子以络合的形式存在,与皮胶原纤维形成配位交联和多点氢键交联。为生态皮革制造和高效利用清洁能源的创新设计提供了新的途径。
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公开(公告)号:CN118546331A
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202410559408.6
申请日:2024-05-08
Applicant: 陕西科技大学
Abstract: 本申请公开了一种基于MXene改性的导电聚氨酯膜的制备方法,涉及传感膜技术领域,包括:使钛碳化铝溶于蚀刻溶液中进行刻蚀后,收集单层MXene‑OH;使所述单层MXene‑OH溶于有机溶剂中,得到MXene‑OH溶液;使二异氰酸酯和二元醇混合,收集端异氰酸酯基聚氨酯预聚体;使MXene‑OH溶液加入端异氰酸酯基聚氨酯预聚体中进行扩链反应后,收集基于MXene改性的导电聚氨酯膜。如此,MXene的引入可以与聚氨酯预聚体形成化学键,能够提高聚氨酯的强度,制得机械性能更加优异的导电型聚氨酯。
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公开(公告)号:CN118459791A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410542147.7
申请日:2024-04-30
Applicant: 陕西科技大学
IPC: C08J3/075 , C22B11/00 , B01J20/26 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C08G18/79 , C08G18/48 , C08G18/10 , C08G18/62 , C08G18/64 , C08L75/08 , C02F103/08
Abstract: 本发明公开了一种基于水凝胶自发泡型水海绵及其制备方法和应用,属于材料科学技术领域。首先将异氰酸酯基三聚体HDI和聚醚型多元醇混合进行扩链反应,得到含端异氰酸酯基预聚体;将天然高分子与熔融聚乙烯醇和戊二醛进行交联反应,得到水凝胶前驱液;最后将有机金属催化剂、表面活性剂、水凝胶前驱液和含端异氰酸酯基预聚体混合搅拌均匀,随后依次进行倒模、发泡、熟化和循环冻融,得到基于水凝胶自发泡型水海绵。通过水凝胶前驱液的凝胶网络穿插在聚氨酯网络骨架中,得到具有多传质通道的水海绵,实现了水分子的快速传输,提高了传质效率,兼具水凝胶的高亲水性和聚氨酯优异的力学性能,有望应用于环境治理和贵金属回收领域。
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公开(公告)号:CN118304832A
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202410488522.4
申请日:2024-04-23
Applicant: 陕西科技大学
Abstract: 本发明提供一种偕胺肟功能化胶原蛋白基气凝胶珠及其制备和应用,属于有机吸附材料领域。该气凝胶珠是以制革固体废弃物提取的胶原蛋白为基材,将具有氰基的丙烯腈引入到胶原蛋白上,胶原蛋白上的羟基与丙烯腈进行亲核加成反应,生成的氰基胶原蛋白进一步与海藻酸钠进行结合形成凝胶珠,然后利用盐酸羟胺将氰基转变为偕胺肟基团,制备得到三维网络状多孔的偕胺肟功能化胶原蛋白基气凝胶珠,该气凝胶珠适用于核废水或海水中铀酰离子的高性能吸附,其具有的偕胺肟基团是主要的吸附基团,以实现放射性元素铀的高效吸附回收。本发明制备的气凝胶珠的原料来源广泛,成本较低,反应条件温和,产品无毒无害,成本低,易于大规模推广。
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公开(公告)号:CN116535733A
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202310634977.8
申请日:2023-05-31
Applicant: 陕西科技大学
Abstract: 本发明公开了一种负载Ag NPs的疏水抗菌型聚氨酯泡沫及其制备方法和应用,属于材料科学技术领域。首先配制不同浓度的银氨溶液,并将确定质量的聚氨酯泡沫通过超声充分浸渍在银氨溶液中;然后加入确定的醛类化合物将Ag+还原为Ag单质,聚氨酯泡沫表面附着有一层Ag NPs,使其具有较佳的抗菌性,且Ag NPs附着在聚氨酯泡沫表面,使其具有一定的表面粗糙度,因而具有较好的疏水性,从而使聚氨酯泡沫达到疏水抗菌的目的。所采用的制备方法简单,所需时间短易于实施,适合大规模投入生产。本发明的制备路线简单,降低了体系在设计和加工上的复杂性,有望为解决聚氨酯泡沫疏水性差、功能性单一等问题提供了一种崭新有效的途径。
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公开(公告)号:CN116535614A
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202310634979.7
申请日:2023-05-31
Applicant: 陕西科技大学
IPC: C08G18/79 , C08G18/48 , C08G18/34 , B01J20/26 , B01J20/28 , B01J20/30 , B01D17/022 , C08G101/00
Abstract: 本发明公开了一种基于HDI三聚体聚氨酯泡沫的制备方法和应用,属于材料科学技术领域。首先在不同条件下制备端异氰酸基的聚氨酯预聚体,然后加入不同比例的催化剂和不同量的去离子水发泡,得到发泡倍率不同的基于HDI三聚体聚氨酯泡沫。该制备基于HDI三聚体聚氨酯泡沫的方法具有简单易于实施的优点,适合大规模投入生产,且制备路线简单,降低了体系在设计和加工上的复杂性,为解决聚氨酯泡沫的制备复杂、发泡工艺繁琐等问题提供了一种崭新有效的途径。通过该方法制得的基于HDI三聚体聚氨酯泡沫具有一定的疏水性,水接触角达到99.9°,良好的疏水性使其在油水分离领域具有广阔前景,成为未来用于处理海洋溢油最具潜力的材料。
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公开(公告)号:CN113563559A
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN202110821156.6
申请日:2021-07-20
Applicant: 陕西科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于硼氧六环的自修复型聚氨酯及其制备方法,属于材料科学技术领域。首先制备端异氰酸基的聚氨酯预聚体,然后在不同条件下与带有不同端基的Boroxine反应制备基于硼氧六环的自修复型聚氨酯。将具有三足结构和动态可逆性能的Boroxine作为交联剂引入聚氨酯链中,以提高聚氨酯的交联密度,制得机械性能更加优异的自修复型聚氨酯。结合聚氨酯的可设计性和软硬段可调控性的优点,本发明的制备路线简单,降低了体系在设计和加工上的复杂性,有望为解决聚氨酯材料的高机械强度和良好的修复性能之间的矛盾提供了一种有效的途径。
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